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文檔簡介
1、來吸收臺太陽能而得,問總儲熱量? Q=500*4.18* (50-20)=62700( KJ) 相變材料:采用潛熱蓄放熱的這類物質我們稱它們為相變儲能材料。 相變儲能技術: 采用相變儲熱方式, 利用特定的裝置, 將暫定不用或多余的 熱能通過相變材料儲存起來,需要時再利用的方法稱為相變儲能技術。相變材料按相變方式一般可分為以下四類:固 固相變材料;固 -液相變(融化、凝固)材料;液 -汽相變(汽化、液化)材料;固 -氣相變(升華、凝聚)材料。 化學儲能材料的種類:結晶水化合物。如 NH4AL (SO4)*12H2O ,結晶水合物蓄熱是在低于其熔 點的溫度下,使水合鹽全部或部分脫去其結晶水,利用在
2、脫水過程中吸收水 合熱來實現熱量儲存,當需要回收熱量時,把脫去的結晶水與脫水鹽接觸來 實現。無機氫氧化物。其脫水反應也可以用來儲存熱量。 如:Mg(OH)2+ 熱 =Mg0+H2O, 脫水溫度范圍為 375左右。金屬氧(氫)化物。金屬氧化物如 4KO2+熱=2K2O+3O,2 反應溫度范圍為 300 800,分解熱為 2.1MJ/Kg 。金屬氫化物: MHn+熱 =M+n/2H2,如: LaNi5 的氫化學反應熱約為 210KJ/Kg, 而鎂的氫化反應熱高到 3182KJ/Kg。復合蓄熱材料。其是將結晶水合鹽填充到多孔材料中形成的復合材料,這種 復合材料是在各種多孔材料,如硅膠、氧化鋁及其它聚
3、合物、金屬和含碳的 多孔材料中填充選定類型的結晶水合物而制得。 如 CaCl.6H2O硅膠復合材料, 在重量百分比為 70%時,僅水的蒸發就可以使儲熱材料提供 1580KJ/Kg 的儲 熱量。這種材料的工作溫度范圍為 20 80 ,適宜于非聚光太陽能熱儲存。 蓄電池分為鉛蓄電池和膠體電池。 簡述太陽能光伏發電系統對蓄電池的基本要求。答:蓄電池的功能是儲存太陽能電池方陣受光照反應時發出的電能并可隨著 向負載供電。太陽能光伏發電系統對蓄電池的基本要求:自放電率低;使用壽命長;深放電能力強;充電效率高;少維護或免維護;工作溫度范圍寬;價格低廉。請簡述太陽能光伏發電系統竣工技術文件包括哪些? 答:太陽
4、能工程在安裝調試完成后,竣工技術文件應包含以下內容:安裝工程量總表工程說明測試記錄竣工圖紙竣工檢驗記錄工程量變更單重大工程事故報告表已安裝的設備明細表開工報告停工和復工通知以及驗收證書 蓄熱子系統:由于太陽能受季節、晝夜和氣象條件的影響,為保證發電系統 的熱源穩定,需設置蓄熱裝置。水及其它固體顯熱儲熱系統:水的單位質量的熱容量相當高, 1Kg 水可儲存 4.18KJ/ 熱能,金屬銅、鐵、鋁分別為 3.73,3.64,2.64KJ/ , 固體巖石約 為 1.7KJ/ 。選擇化學儲能材料的標準:材料的反應熱要求反應熱效應大;反應溫度合適;無毒、無腐蝕、不易燃易爆;價格低廉反應不產生副產品可逆化學反
5、應速率要適當,以便于能量的存入與取出;反應時材料的體積變化要小;對相關結構材料無腐蝕性。 太陽能熱利用:將太陽能轉變為熱能并加以利用的技術。 太陽灶:是利用太陽直接輻射能,通過聚光、傳熱、儲熱等方式對食物進行加工 的一種裝置。太陽灶是將太陽能直接轉化為內能,它的反射面通常要用凹面鏡,以便將太 陽光反射并匯聚,以獲得高溫。太陽灶是偏遠地區或常規電力供應短缺地區較為合適的利用太陽能的一種 方式。自動追蹤太陽能灶:是采用微電腦控制、電機驅動、光敏跟蹤、電子控制系 統模塊化的太陽灶。自動追蹤太陽灶整體結構緊湊輕便,安裝簡單,調試方便, 無須維修, 室外全天侯條件運行。 自動追蹤太陽灶含有橫向和縱向兩種
6、自動跟蹤 太陽移動功能,三維定位,跟蹤精確。晴天時自動跟蹤太陽,陰時停止(時晴時 陰,晴時跟蹤,陰時停止) 。在抗風,防雨防沙等有新突破。第七章 太陽能溫室工程太陽能溫室工程包括:太陽能植物栽培溫室、被動式太陽房、太陽能干燥、 太陽能蒸餾、太陽能沼氣池等。溫室:又稱暖房。能透光、保溫(或加溫)性好,用來栽培植物在不適宜植 物生長的季節,能提供生育期和增加產量,多用于低溫季節喜溫蔬菜、花卉、林 木等植物栽培或育苗的等。 和自然狀態下種植相比, 溫室具有能控制溫度、 濕度、 CO2濃度、能夠抗擊大雪大風等自然環境特點。溫室的夏天降溫措施:屋頂噴淋系統可除塵,有效增加溫室頂部透光率,在夏季時還可達到
7、顯著的 降溫增濕效果。濕簾/ 風扇降溫系統利用水的蒸發降溫原理實現降溫目的。 降溫系統的核心是 水汽交換將空氣的淋濕整個濕簾墻。空氣穿過濕簾介質時,與濕簾介質表面 進行的水汽交換將空氣的溫度降低,與濕簾相配合的高效風機,足夠保證溫 室內外空氣的流動,將室內高溫高濕氣體排出,并補充足夠新鮮空氣。溫室通風系統采用自然通風的辦法,依靠室內外熱壓和風壓,引入室外新鮮空氣,保證室內良好的空氣環境。內遮陽簾幕系統是溫室濕度調節的重要手段之一, 冬天內簾幕起到保溫作用, 可使加熱能耗下降 50%左右;夏天內簾幕有反光可起到降溫遮陰作用。室內微噴系統,除了能給植物進行噴灌外,在夏天還能起到降低室內溫度的 作用
8、。大氣源供熱機組(大氣源制熱供暖) :是一種超級節能、超低溫度啟動、安全 高效、環保的高科技集中供暖、供熱的機組。該技術利用空氣做輔助能源、 利用超導瓷超導砂導熱, 利用低溫啟動技術保 證零下 60正常啟動和使用,可直接對接集中供暖、供熱管道,通過散熱器片、 風機盤管、地暖盤管、風幕機等來釋放、散發出熱量,達到供暖供熱的效果。在 供暖環境密閉、保溫效果好、房間高度不超過 3 米的前提下,平均耗電量:每天 每平方 0.2 度。大氣源制熱機組的特點:超低溫啟動;超級節能無碳排放、環保節省占地面積。溫室的結構組成及功能: 前屋采光面:采光、升溫、保溫; 后屋面:蓄熱,保溫; 山墻:蓄熱、保溫; 保溫
9、簾 : 報溫;蓄水池:蓄水、提高水溫; 緩沖間:緩沖溫度、貯存、住宿。太陽房:太陽能采暖房的簡稱,即依靠太陽能進行采暖的建筑。 被動式太陽房: 主要依靠建筑熱工措施 (主要是通過建筑朝向、 建筑構造及其和 周邊環境相互關系的合理配置) ,集取、集存和分配太陽熱能,來造成一定的室 內溫度條件,以滿足冬季采暖要求,并兼顧夏季,使之達到冬暖夏涼的目的。被 動式太陽房一般不需要機械設備和動力, 以區別需要機械設備和動力的主動式太 陽房。主動式太陽房 :在被動式太陽房基礎上, 在冬季采暖室內溫度條件達不到使用 要求時采用輔助熱源進行聯合供熱的建筑。附加陽光間的被動式太陽房有以下優點:有附加陽光間的年度熱
10、損失只相當于無該陽光間的年度熱損失的一半;附加陽光間的管理比特朗伯墻簡單;開闊視野,舒暢心情;夏季可開創通風,并設窗簾等遮陽物,防止直射熱。 太陽炕系統:是一種以可再生資源 - 太陽能作為熱源,通過敷設于地板中的 盤管加熱地板,利用輻射和對流對房間進行供暖的新型太陽能采暖系統。 因此, 傳統的火炕建造理念與太陽能低溫地板輻射采暖技術結合, 由太陽能作為主要 能源,輔以沼氣等其他輔助能源, 在保留傳統火炕采暖舒適性好等優點的同時 徹底克服了其存在的缺點, 并增加了生活熱水供應等新功能, 形成了一種新型 的采暖系統,即太陽炕系統。太陽能干燥:亦稱為主動式太陽能干燥, 是利用太陽能干燥器對物料進行干
11、燥。太陽能干燥的原理:直接吸收太陽能并將它轉換為熱能;通過太陽集熱器所加熱的空氣進行對流換熱而獲得熱能,繼而再經過物料 表面與物料內部之間的傳熱、傳質過程,使物料中的水分逐步汽化擴散到 空氣中去,最終達到干燥的目的。太陽能干燥的意義:節約常規能源。太陽能干燥是將太陽能轉換成熱能,可以節省干燥過程所消 耗的大量燃料,從而降低生產成本,提高經濟效益。保護自然環境。太陽能干燥是使用清潔能源,對保護自然環境十分有利,而 且可以防止因常規能源干燥消耗燃料而給環境造成的嚴重污染。太陽能干燥的優點: 提高生產效率。太陽能干燥是在特定的裝置內完成,可以改善干燥條件,提 高干燥溫度,縮短干燥時間,進而提高干燥效
12、率。 提高產品質量。太陽能干燥是在相對密閉的裝置內進行,可以使物料避免風 沙、灰塵、蒼蠅、蟲蟻等的污染,也不會因天氣反復變化而變質。影響太陽能干燥推廣應用的原因。 太陽能是間歇性能源,能源密度低、不連續、不穩定; 簡易太陽能干燥器雖投資少,但容量小,熱效率低;而大中型的投資大、占 地面積大;太陽能干燥器常需要與其他能源聯合,如太陽能 - 熱泵,太陽能 - 蒸汽, 及太陽能 - 爐氣等形式,使干燥設備的總投資增加;我國對太陽能干燥缺乏政府的政策支持和宣傳力度;目前生產企業習慣用傳統的干燥設備,節能和環保得到意識較差。 物料中所含的水分包括: 游離水分(存在于物料空隙或表面的水分,容易去掉) ;
13、物化結合水(以一定的物理化學結合力與物料結合起來的水分,例如水果內 的水分);化學結合水分(而生成帶結晶水的化合物中的水分) 。 物料的平衡含水率: 是指一定的物料在與一定參數的濕空氣接觸時, 物料中最終 含水量占此物料全部質量的百分比。物料干燥過程的汽化熱: 從濕潤物料中將單位質量的水分蒸發所需要的熱量。 單 位為 KJ/Kg 物料的汽化熱與物料的含水率及干燥溫度有關。 太陽能蒸餾器的基本原理:由水盤,玻璃蓋板(透明塑膠蓋板)組成。水盤表面 涂黑,裝滿待蒸餾的水, 盤下絕熱玻璃蓋板對太陽光透射率高, 而自身吸收率和 反射率小, 下緣裝有集水溝并和集水槽相連玻璃蓋板覆蓋在水盤上, 太陽輻射透
14、過蓋板, 水盤中的水吸熱蒸發為水蒸汽, 與蒸餾室內空氣一起對流, 由于蓋板吸 收熱少,溫度低于池中溫水, 水蒸氣上升與蓋板接觸后凝結成水滴, 借助重力沿 集水溝流到集水槽里。太陽能沼氣池: 包括有沼氣池, 其特點是沼氣池四周設有保溫墻, 沼氣池底部設 有保溫層, 沼氣池四周的保溫墻頂部搭蓋有保溫板構成了沼氣池房, 沼氣池房內 以沼氣池為中心設有隔墻, 該隔墻將沼氣池房內分隔成兩部分, 其中的一部分中 水和風機盤管以熱風對流傳熱方式傳給沼氣池房, 為了防止熱的散失, 沼氣池房 四周采取保溫措施, 室內高溫以傳導傳熱的方式傳給沼氣池內部以利提高沼氣池 溫度、發揮最佳產氣能力,從而解決了冬季天冷沼氣
15、池產量低的問題。太陽能裝配式干發酵沼氣罐: 采用超導技術和高分子新材料制成。 這種新技術 大風運用,徹底改變了沼氣池“用半年閑半年”的現狀。這種新型沼氣罐設計巧 妙,采用裝配式組件加工而成, 罐體大小可自由組裝, 便于運輸, 可批量化生產。 同時該設備增添了太陽能加熱設備, 在冬季利用太陽能增溫, 改善罐內發酵環境, 從而實現在北方地區低溫狀態下仍能正常產氣。 且該裝置巧妙的采用了廉價的自 動加壓裝置,從而保證了沼氣的正常運用。該裝置體積小,功能齊全,產氣快, 產氣多,一年四季都能正常產氣,一個兩利方的球罐體,只需加入適量的秸稈、 草料或牲畜排泄物, 加入新型低溫發酵劑, 僅十余小時的初發酵就
16、可滿足家庭做 飯、洗澡、照明所需的能源。一次投料可使用四個月左右, ,比秸稈氣化爐方便, 衛生,安全,實用,也更可靠。與傳統的沼氣池來說, 太陽能與沼氣池的結合, 不但真正解決了沼氣池冬季 不能產氣的最大缺點,而且在其他地方也有著傳統的沼氣池無法比擬的優點。太陽能沼氣罐成本低, 壽命長,一次性裝料。 克服了傳統沼氣罐的成本高和 繁瑣的管理的缺點。太陽能沼氣罐采用高溫、 高效啟動技術。 傳統沼氣罐由于埋在地下, 靠地溫 產生熱能,因而造成夏季產氣用不完,冬季產氣不夠用的現象。太陽能沼氣罐采用防結殼技術, 運用厭氧罐的巧妙設計。 而傳統的沼氣罐必 須靠人工的攪拌來防止料液結殼。太陽能沼氣罐去除二氧
17、化碳技術,可以極大地提高甲烷純度,使熱值增高。 太陽能沼氣罐采用自動穩壓和安全儲氣技術, 有儲氣罐分離裝置, 并具有自 動排放功能, 使用十分安全。 傳統的沼氣罐由于設計上的原因, 在夏季溫度高時 易漲壞發酵罐。第八章 太陽熱動力發電工程 太陽能熱發電:是利用集熱器將太陽輻射能轉換成熱能并通過熱力循環過程 進行發電,是太陽能熱利用的重要方面。太陽能熱發電的種分類: 根據太陽能熱動力發電系統中所采用的集熱器的形 式不同,該系統可以分為分散型和集中型兩大類。分散型發電系統:是將拋物面聚光器配置成很多組,然后把這些集熱器串 聯和并聯起來,以滿足所需的供熱溫度。槽式太陽能熱發電技術室目前最為成熟的太陽
18、能熱發電利用技術,目前只 有槽式太陽能熱發電實現了商業化運行。集中型發電系統:也稱為塔式接受器系統,它由平面鏡、跟蹤機構、支架 等組成定日鏡陣列, 這些定日鏡始終對準太陽, 把入射光反射到位于場地中心附 近的高塔頂端的接受器上。塔式太陽能熱發電系統:又稱集中式太陽能熱發電系統。它是在很大面積 的場地上裝有許多臺大型太陽能反射鏡, 通常稱為定日鏡, 每臺都各自配有跟蹤 機構準確的將太陽光反射集中到一個高塔的頂部的接受器上。 接受器上的聚光倍 率可超過 1000 倍。在這里把吸收的太陽光能轉化成熱能,再將熱能傳給工質, 經過蓄熱環節,再輸入熱動力機,膨脹做工,帶動發電機,最后以電能的形式輸 出,主
19、要由聚光子系統、集熱子系統、蓄熱子系統、發電子系統等部分組成。太陽能碟式發電: 也成盤式系統。 主要特征是采用盤狀拋物面聚光集熱器, 其機構從外形上看類似于大型拋物面雷達天線。 由于盤狀拋物面鏡是一種點聚焦 集熱器,其聚光比可以高達數百到數千倍,因而可產生非常高的溫度。 優點:槽式:多聚光集熱器可以同步跟蹤,故跟蹤控制代價大為降低;具有商業 化運行的經驗。塔式:采用高溫熔融鹽來蓄熱儲能, 聚光比高,容易達到較高的工作溫度; 接受器散熱面積相對較小, 可以得到較高的光熱轉換效率; 有較高的熱機動效率, 而且容易獲得配套設備。碟式:熱力發電效率高,單臺裝置可獨立運行,也可進行模塊化組合,構 成 KW Mw級的太陽能熱電站;模塊性結構好,維護量少;建設周期短,運行成 本低。 缺點:槽式:能量在集中過程中依賴管道和泵,管道系統比塔式電站要復雜的多, 熱量及阻力損失均較大, 降低了系統的凈輸出功率和效
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